Mi az optikai pirométer: felépítés, munka és alkalmazásai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





NAK NEK pirométer nem érintkező eszköz, és sugárzó hőmérő néven is ismert. A műszer fő funkciója egy tárgy felületi hőmérsékletének kimutatása a készülék hőmérsékletének mérésével elektromágneses a tárgyból keletkező sugárzás. Tehát a hővezető sugárzás mérhető ezzel a nem vezető eszközzel. Ennek segítségével meghatározhatjuk az objektum felületének hőmérsékletét. Különböző típusú pirométerek kaphatók a piacon, például infravörös és optikai pirométerek. Tehát ez a cikk áttekintést nyújt az optikai pirométerről, a felépítésről és a működésről.

Mi az optikai pirométer?

Meghatározás: Hőmérsékletmérő eszköz, amelyet olvadt fémek, túlhevített anyagok hőmérsékletének mérésére használnak, különben folyadékok. Ez egyfajta mérőeszköz hőfok érintkezés nélküli. Ennek az optikai pirométernek az a működési elve, hogy megfeleljen az eszköz izzószálának objektum fényerejének. Kontakt típusú műszerek használatával a magasan fűtött test hőmérsékletének mérése nem lehetséges. Tehát ezt az érintés nélküli eszközt használják a hőmérséklet mérésére. Az optikai pirométer diagram az alábbiakban látható.




Optikai-pirométer

optikai-pirométer

Optikai pirométer konstrukció

A pirométer alakja hengeres és a belső részei optikai a pirométer főleg szemlencsét, áramforrást, abszorpciós képernyőt és vörös szűrőt tartalmaz.



Optikai-pirométer-konstrukció

optikai-pirométer-konstrukció

  • Az okulár és a tárgy lencséje a készülék mindkét oldalán el van helyezve.
  • NAK NEK akkumulátor , millivoltmérő & reosztát hőmérséklet-izzóra vannak csatlakoztatva.
  • A referencia-hőmérsékleti lámpa és az objektív közepén abszorpciós képernyő van elrendezve, hogy növelje a hőmérséklet-tartományt, és az ő tartománya a készülék segítségével mérhető.
  • A piros szűrőt úgy helyezzük el a lámpa és a szemlencse között, hogy a lámpa egyszerűen egy keskeny sávot engedjen 0,65 mui hullámhosszal.

Működési elve

Egy optikai pirométerben a fénymérés elvét alkalmazzák a fényerő összehasonlításával. A színnövekedés a hőmérséklet növekedésével a hőmérséklet indexének tekinthető. Ez a fajta pirométer a generált kép intenzitását állítja szembe a lámpa hőmérsékletének forrásával.

A lámpán belüli áramot addig szabályozzák, amíg a lámpa fényereje meg nem felel a hőmérséklet forrása által generált kép fényerejének. Amikor bármelyik fényintenzitása hullámhossz a sugárzó tárgy hőmérsékletétől függ, akkor a lámpán átáramló áram a hőforrás mértékévé válik, ha beállítjuk.

Optikai pirométer működése

Az optikai pirométer diagram az alábbiakban látható. Magában foglalja a lencsét, hogy a fűtött tárgyból származó energiára összpontosítson, és a lámpa izzószálára irányul. Az izzószál a lámpa elsősorban attól függ, hogy milyen áram áramlik rajta keresztül. Ezért a változtatható áram az egész lámpán keresztül biztosítható.


Az áramáram nagysága addig változtatható, amíg az izzószál intenzitása nem hasonlít a tárgy intenzitására. Mivel mind az izzószál, mind az objektum intenzitása azonos, akkor az izzószál körvonala teljesen eltűnhet.

Az izzóban lévő izzószál intenzívnek tűnik, mivel hőmérséklete magasabb, mint a forrás hőmérséklete. Hasonlóképpen, az izzószál homályosnak tűnik, ha a hőmérsékletük alacsonyabb, mint az egyenértékű fényerőhöz szükséges

Optikai pirométer előnyei

A pirométer előnyei a következők.

  • Magas hőmérsékletre használják.
  • A távoli objektumok ellenőrzésére, valamint az objektum hőmérsékletének mozgatására szolgál.
  • Pontosság
  • Mérhető anélkül, hogy összekapcsolódna a céllal.
  • Kevesebb súly
  • Rugalmas és hordozható.

Optikai pirométer hátrányai

Ennek a pirométernek a hátrányai a következők.

  • A termikus háttér, a por és a sugárzás miatt füst , ez az eszköz pontosságát befolyásolhatja.
  • Ezek nem vonatkoznak az égő gázok hőmérsékletének mérésére, mert nem bocsátanak ki látható energiát.
  • Ez drága.
  • A kézi típusú pirométerek nem alkalmasak az objektum hőmérsékletének kiértékelésére 8000C alatt, mert alacsonyabb hőmérsékleten a keletkező energia túl alacsony lesz.

Alkalmazások

A optikai pirométer alkalmazásai a következőket tartalmazzák.

  • Erősen fűtött anyagok hőmérsékletének mérésére szolgál
  • Hasznos mérni a kemence hőmérsékletét.
  • Félvezető, orvosi, indukciós hőkezelés, kristálynövekedés, kemenceszabályozás, üveggyártás, orvosi stb. Kritikus folyamatmérésében használják.

GYIK

1). Mi az a pirométer?

Távérzékelő hőmérő, amelyet egy felület hőmérsékletének mérésére használnak, pirométer néven ismert.

2). Mi az optikai pirométer funkciója?

Érintés nélküli magas hőmérsékleti mérések mérésére szolgál számos ipari alkalmazásban.

3). Mi a pirométer működési elve?

A pirométer működési elve az, hogy egy tárgy hőmérsékletét az érintés nélküli céltárgyból keletkező energia vagy hő detektálásával mérik.

4). Mekkora az optikai pirométer tartomány?

Egy tipikus pirométer működési tartománya 700 ° C és 4000 ° C között mozog

5. ). Mi a funkciója a piros szűrőnek?

A szemlencse és a referencia izzó között vörös szűrőt használnak a hullámhossz-sáv szűkítésében.

Ez tehát az optikai pirométer áttekintéséről szól. A fenti cikkből végül arra következtethetünk, hogy ez egyfajta érintés nélküli típusú hőmérséklet-mérő eszköz. Ennek az eszköznek az a működési elve, hogy az objektum intenzitását hozzá kell igazítani a használt izzószál intenzitásához a pirométer . Itt van egy kérdés az Ön számára, melyek a pirométer típusai?